Фотосенсибилизированные нанокристаллические оксиды металлов: синтез и реакционная способность во взаимодействии с газовой фазойНИР

Photosensitized nanocrystalline metal oxides: synthesis and reactivity in the interaction with the gas phase

Источник финансирования НИР

грант РФФИ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 29 января 2015 г.-31 декабря 2015 г. Фотосенсибилизированные нанокристаллические оксиды металлов: синтез и реакционная способность во взаимодействии с газовой фазой
Результаты этапа: Проведен синтез нанокристаллических полупроводниковых оксидов SnO2, ZnO и In2O3 с размером кристаллических зерен 3 - 20 нм и величиной удельной поверхности 50-100 м2/г методом химического осаждения. Параметры микроструктуры матриц определены методами рентгеновской дифракции, просвечивающей электронной микроскопии, низкотемпературной адсорбции азота. Состава поверхности исследован методами ТПД-NH3, ИК спектроскопии. Электрофизические свойства изучены в темновых условиях и при освещении УФ светом. полупроводниковых оксидов. Проведен синтез фотосенсибилизаторов - квантовых точек InP и наночастиц Au. Определены их фазовый состав, размер, морфология, проведено исследование оптических свойств. Разработаны методики иммобилизации сенсибилизаторов на поверхности оксидных матриц. Проведено определение элементного состава сенсибилизированных материалов. Строение нанокомпозитов изучено методом просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. Определено влияния облучения на адсорбцию/десорбцию молекул детектируемого газа в процессе формирования и релаксации сенсорного сигнала в условиях контролируемого состава газовой фазы и освещения.
2 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. Фотосенсибилизированные нанокристаллические оксиды металлов: синтез и реакционная способность во взаимодействии с газовой фазой
Результаты этапа: В 2016 году в ходе выполнения проекта получены - нанокристаллические полупроводниковые матрицы: ZnO с размером кристаллитов 15 нм и удельной поверхностью 30 м2/г, In2O3 с размером кристаллитов 7 нм и удельной поверхностью 60 м2/г; - фотосенсибилизаторы: наночастицы Au с эффектом поверхностного плазмонного резонанса; - фоточувствительные нанокомпозиты на основе полупроводниковых матриц и фотосенсибилизаторов: Au/ZnO и Au/In2O3. Иммобилизация наночастиц золота на поверхности полупроводниковых оксидных матриц осуществлена методом прямой адсорбции из предварительно полученных золей и методом анионной адсорбции. Микроструктура образцов исследована методами электронной микроскопии высокого разрешения и низкотемпературной адсорбции азота. Оптические свойства фотосенсибилизаторов изучены методом спектроскопии поглощения в видимом диапазоне. Элементный состав нанокомпозитов определен методом рентгенофлуоресцентного анализа. Распределение сенсибилизаторов в полупроводниковых матрицах изучали методами высокоугловой темнопольной сканирующей просвечивающей электронной микроскопии и энергодисперсионного рентгеноспектрального микроанализа. Впервые изучены фотоэлектрические свойства синтезированных нанокомпозитов. Для нанокристаллического ZnO и нанокомпозита, полученного методом адсорбции наночастиц Au из золя, наблюдается эффект Стэйблера-Вронского: величина проводимости в условиях постоянного облучения зеленым светом возрастает до некоторого максимального значения, после чего уменьшается несмотря на постоянство светового потока. Предполагается, что при продолжительном световом облучении увеличивается концентрация ловушек для фотогенерированных носителей заряда, что приводит к увеличению скорости рекомбинации электронов и дырок и уменьшению фотопроводимости. Данный эффект не наблюдается для нанокомпозита, полученного методом анионной адсорбции Впервые исследованы сенсорные свойства нанокомпозитов при детектировании NO2, H2S, H2, CO и NH3 при комнатной температуре в условиях подсветки зеленым (λ = 530 нм) или красным светом (λ = 630 нм). Проведенные исследования сенсорных свойств сенсибилизированных материалов показали, что в лучшими сенсорными свойствами обладают нанокомпозиты, полученные методом анионной адсорбции, для которых характерен малый размер наночастиц Au (3 нм).
3 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. Фотосенсибилизированные нанокристаллические оксиды металлов: синтез и реакционная способность во взаимодействии с газовой фазой
Результаты этапа: В ходе выполнения проекта: • Синтезированы нанокристаллические полупроводниковые матрицы: ZnO с размером кристаллитов 15  2 нм и удельной поверхностью 30  5 м2/г, SnO2 и SnO2(Sb) с размером кристаллитов 4  1 нм и удельной поверхностью 70  5 м2/г, In2O3 с размером кристаллитов 7  1 нм и удельной поверхностью 30  5 м2/г; • Синтезированы фотосенсибилизаторы: квантовые точки InP и наночастицы Au, Ag, Ag/Au с эффектом поверхностного плазмонного резонанса; • Разработана методика иммобилизации фотосенсибилизаторов на поверхности полупроводниковых матриц; • Синтезированы фоточувствительные нанокомпозиты на основе полупроводниковых матриц и фотосенсибилизаторов; • Проведен систематический анализ фазового и элементного состава, кристаллической структуры, состава поверхности и электрофизических свойств полученных материалов в зависимости от условий получения. • Проведено систематическое исследование активных центров на поверхности сенсибилизированных материалов: адсорбированных форм кислорода, молекулярной воды и гидроксильных групп • Изучено влияние светового облучения на электрофизические свойства сенсибилизированных нанокомпозитов в атмосфере чистого воздуха и в присутствии газов – основных загрязнителей воздуха. • Определены сенсорные свойства нанокомпозитов в условиях светового облучения при комнатной температуре и при термическом нагреве. Микроструктура образцов исследована методами электронной микроскопии высокого разрешения и низкотемпературной адсорбции азота. Оптические свойства фотосенсибилизаторов изучены методом спектроскопии поглощения в видимом диапазоне. Элементный состав нанокомпозитов определен методом рентгенофлуоресцентного анализа. Распределение сенсибилизаторов в полупроводниковых матрицах изучали методами высокоугловой темнопольной сканирующей просвечивающей электронной микроскопии и энергодисперсионного рентгеноспектрального микроанализа. Степень окисления серебра в нанокомпозитах исследована методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Впервые изучены фотоэлектрические свойства синтезированных полупроводниковых матриц и нанокомпозитов. Для всех полупроводниковых оксидов в нанокристаллическом состоянии обнаружено слабое увеличение проводимости при облучении зеленым светом (λ = 535 нм, Е = 2.3 эВ). Увеличение электропроводности нанокристаллических оксидов под действием зеленого света может быть обусловлено наличием глубоких акцепторных уровней в запрещенной зоне. Основным механизмом увеличения электропроводности сенсибилизированных нанокомпозитов под действием излучения видимого диапазона спектра является фотодесорбция кислорода, стимулированная переносом зарядов из фотосенсибилизатора в полупроводниковую матрицу. Впервые исследованы сенсорные свойства нанокомпозитов при детектировании NO2, H2S, H2, CO и NH3 при комнатной температуре в условиях подсветки светом видимого диапазона: синим (λ = 470 нм), зеленым (λ = 530 нм) или красным светом (λ = 630 нм). Проведенные исследования сенсорных свойств сенсибилизированных материалов показали, что они могут быть успешно использованы для детектирования газов-окислителей в условиях облучения источником излучения видимого диапазона спектра при комнатной температуре без нагрева.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".